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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[VALIDACIÓN DE UNA NUEVA DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA PARA DIPIRONA EN FÁRMACOS]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[We present a method for the spectrophotometric UV absorption determination of the dipirone ([(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pirazol-4-il)-N-ethylammoniun] metansulfonate) as well as sodium (DPNa) and magnesium (DPMg) salts. The principle of determination is based on the molecular absorption of the dipirone in acid medium at 257 nm of wavelength. Both dipirone types, present a maximum of absorption between 257-258 nm, with the only difference for magnesic dipirone that presents another peak at 293 nm. The method was validated and it fulfills control requirements and insurance of quality recommended by the FDA (Food and Drugs Administration, USA). The method is selective and sensitive, with detection and quantification limits from 0,011 to 0,037 mgL-1 for DPNa, and 0,036 to 0,120 mgL-1 for the DPMg respectively, which makes possible quantification of for instance impurities or their traces of other active principles. Linear responses are obtained up to 100 mgL-1, with a r² = 0.99919. The selectivity and robustness of the analytic method was verified, determining the dipirone content in three pharmaceutical forms (tablets, drops, and injectable), coming out from the local pharmaceutical industry as well as the foreign one. In all the cases, percentages of recovery were about 92 -111%.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ART&Iacute;CULO ORIGINAL</b></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="4"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">VALIDACIÓN DE UNA NUEVA DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA PARA DIPIRONA EN FÁRMACOS</font></b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align=center><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Israel</i> <i>Quino<sup> a</sup>, Rigoberto Choque<sup> a</sup>, Luis Fernando Cáceres C<sup> b</sup>.</i></font></b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i></i></font></p>      <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>a</sup> Investigadores Asociados al CIN - IBTEN, Viacha, La Paz-Bolivia </font>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>b</sup> Centro de Investigaciones Nucleares, IBTEN, Viacha, La Paz-Bolivia</font>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dirección Autor Corresponsal: <a href="mailto:caceresluisfer@yahoo.es">caceresluisfer@yahoo.es</a></font><font size="2"></font></p> <font size="2">     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> </font> <hr noshade> <font size="2">     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se   presenta un método para la determinación espectrofotométrica de la dipirona ([(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenil-2,3 -dihidro- 1H-pirazol-4-il)-N-metilamino] metansulfonato) tanto sódica (DPNa) como   magnésica (DPMg) por espectrofotometría de absorción   molecular UV. El principio de determinación   se basa en la absorción molecular de la dipirona en medio ácido a 257   nm. Ambos tipos de dipirona, presentan   máximos de absorción entre 257-258 nm,   con la única diferencia para la dipirona magnésica que presenta un otro pico de   absorción a 293 nm. El método fue   validado y cumple con todos los   requerimientos de control y aseguramiento de calidad recomendados por la   FDA (Food and Drugs Administration) de los   EEUU. El método es selectivo y sensible,   con límites de detección y cuantificación de 0,011 y 0,037 mg-L<sup>-1</sup>   para DPNa respectivamente y 0,036 y 0,120 mg-L<sup>-1</sup> para la DPMg   respectivamente, lo cual hace posible su   cuantificación como impureza o traza   en otros principios activos. Se obtienen respuestas lineales hasta 100 mg-L<sup>-1</sup>, con un r<sup>2</sup> =   0,99919. Se verificó, la selectividad y robustez del método analítico, determinando el contenido de dipirona en tres formas farmacéuticas   (comprimidos, gotas, e inyectables), provenientes de la industria   farmacéutica tanto local como extranjera. En todos los casos, se encontraron porcentajes de recuperación de 92-111%.</font></p> </font> <hr noshade> <font size="2">     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">We   present a method for the spectrophotometric UV absorption   determination of the dipirone ([(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pirazol-4-il)-N-ethylammoniun]   metansulfonate) as well as sodium (DPNa)   and magnesium (DPMg) salts. The principle of determination is based on the molecular absorption of the   dipirone in acid medium at 257 nm of wavelength. Both dipirone types, present a   maximum of absorption between 257-258 nm,   with the only difference for magnesic dipirone   that presents another peak at 293 nm. The method was validated and it   fulfills control requirements and insurance   of quality recommended by the FDA   (Food and Drugs Administration, USA). The   method is selective and sensitive, with detection and quantification limits from 0,011 to 0,037 mgL<sup>-1</sup>   for DPNa, and 0,036 to 0,120 mgL<sup>-1</sup>   for the DPMg respectively, which makes possible quantification of for instance impurities or their traces of other   active principles. Linear responses   are obtained up to 100 mgL<sup>-1</sup>,   with a r<sup>2</sup> = 0.99919. The selectivity and robustness of the analytic   method was verified, determining the   dipirone content in three pharmaceutical forms (tablets, drops, and   injectable), coming out from the local   pharmaceutical industry as well as the foreign one. In all the cases, percentages of recovery were about 92 -111%.</font></p> </font> <hr noshade> <font size="2">     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p> </font>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>INTRODUCCIÓN</b></font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La dipirona, (<a href="#f1">Figura 1</a>) químicamente   la [(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenil-2,3-dihidro-1H-piridazol-4-il)-N-metilamino] metansulfonato, es empleada en formulaciones principalmente como analgésico. El método normal y recomendado para su determinación   en fármacos, se basa en su reacción con una solución valorada de yodo 0,1 M <sup>[1]</sup>, este método, no permite la cuantificación de cantidades a nivel de trazas.</font></p>     <p align="justify"><font size="2"><a name="f1"></a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_figura_01.gif" width="459" height="302"></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Sinónimos: </i>Sulfonato-aminopirona   de sodio; Analginum; Metamizol; Metapirona; Natrium Novaminsulfonico; Sulpirina; Noraminofenazona Metansulfonato Noramidopirona de sodio; Novamidazofen; Noramidazofenona <sup>[1]</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En   el presente estudio, tomo fármacos locales e importados,   los cuales se describen en la <a href="#t1">Tabla 1</a>, junto al principio activo y su forma farmacéutica. </font></p>     <p align="justify"><font size="2"><a name="t1"></a></font></p>     <p align="center"><font size="2"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_tabla_01.gif" width="458" height="818"></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las abreviaciones empleadas en la <a href="#t1">Tabla 1</a> son: PA:   Principio Activo, FF: Forma Farmac&eacute;utica, DPNa:   Dipirona S&oacute;dica, DPMg: Dipirona Magn&eacute;</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">sica, cpr: comprimido, gts: gotas, iny:     inyectable. Todos los f&aacute;rmacos analizados, contienen 500 mg/Cpr en el caso de     comprimidos y 500 mg/mL en el caso de gotas e inyectables;     salvo el caso de <i>Sertal Compuesto&reg; </i>comprimido que contiene 300 mg/cpr (Valores tomados de los     folletos adjuntos a los productos).</font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>EXPERIMENTAL</b></font></p> <font size="2">     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Reactivos y Soluciones</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Todas   las soluciones fueron preparadas usando agua destilada - desionizada con una   resistividad de 18,2 &Omega;ohm/cm, provistas por un sistema de purificación NANOpure<sup>®</sup> Diamond<sup>TM</sup> UV, se empleo HCl p.a. (37% m/v).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las   soluciones patrón de 1000 mg-L<sup>-1</sup> de Dipirona Sódica y Magnésica se prepararon por disolución de Dipironas   grado USP en HCl 0,1 M. Las soluciones de trabajo fueron preparadas diariamente por dilución de la solución patrón en HCl 0,1 M.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los   fármacos sometidos a estudio, fueron adquiridos en locales comerciales (farmacias) de la ciudad de La Paz.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Instrumentación</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para   las determinaciones de absorción molecular se empleó un espectrofotómetro UV-VIS Helios-&lambda;, doble haz de   UNICAM. Todas las lecturas fueron realizadas con los parámetros de la <a href="#t2">Tabla 2</a>.</font></p>     <p align="justify"><a name="t2"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_tabla_02.gif" width="322" height="143"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Procedimientos</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los   comprimidos fueron molidos en mortero de ágata   hasta un tamaño de partícula menor a 0,3 mm, las soluciones   fueron homogenizadas empleando un agitador magnético Lab-Line<sup>®</sup> Pyro-Magnestir.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se   tomaron alícuotas adecuadas de las soluciones tanto de   inyectables como de gotas, empleando micropipetas automáticas   eppendorf de 10-100 &mu;l y 100-1000 &mu;l de capacidad.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Validación del Método</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El   procedimiento fue validado contemplando los siguientes parámetros analíticos:</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Linealidad</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Definida como la capacidad para producir respuestas proporcionales a la concentración del analito <sup>[2]</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Límite de   Detección</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Definido como la concentración de analito que produce una señal analítica igual al mínimo detectable, se calculó como:</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_ecuacion_01.gif" width="334" height="60"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Donde, b es la pendiente de la curva analítica y S<sub>b</sub> la desviación estándar de la pendiente, calculada como:</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_ecuacion_02.gif" width="341" height="225"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Donde S<sub>y/x</sub>  es  la desviación   estándar de la relación entre concentración x<sub>i</sub> y absorbancia y</font><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sub>i</sub></font></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <sup>[2]</sup>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Límite de Cuantificación</b></font></p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Definida como la   cantidad m&aacute;s peque&ntilde;a de analito en una muestra, que puede determinarse cuantitativamente con una precisi&oacute;n y exactitud adecuada <sup>[2]</sup>.</font>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_ecuacion_04.gif" width="344" height="63"></p> </font>     <p><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los   valores de S<sub>b</sub> y de b son calculados de igual forma que para el l&iacute;mite de detecci&oacute;n.</font> </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Selectividad/Especificidad</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La   Selectividad es la capacidad de un m&eacute;todo, bajo condiciones   establecidas de ensayo para determinar exactamente el analito de inter&eacute;s en presencia   de otros componentes en la matriz de la   muestra <sup>[2]</sup>; mientras que la Especificidad es la capacidad de un m&eacute;todo   para medir solamente lo que se tiene que   medir. Esto es, evaluar   inequ&iacute;vocamente el analito en presencia de los componentes que se espera podr&iacute;an estar presentes. T&iacute;picamente, esto puede incluir impurezas, degradantes, matriz, etc. Un m&eacute;todo es espec&iacute;fico,   cuando presenta la m&aacute;xima capacidad   de selecci&oacute;n <sup>[2]</sup>.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Precisi&oacute;n</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Es   el grado de concordancia (proximidad) entre resultados de mediciones repetidas   de la misma propiedad.&nbsp;&nbsp; La&nbsp;&nbsp; precisi&oacute;n&nbsp;&nbsp; de&nbsp;&nbsp; un&nbsp;&nbsp; m&eacute;todo&nbsp;&nbsp; puede</font> <font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">establecerse a partir de la repetibilidad y reproducibilidad de los resultados <sup>[2]</sup>.</font></font><font size="2"> </font></p> <font size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La   repetibilidad de un método es la proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurando realizadas bajo las mismas condiciones de medición <sup>[2]</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las condiciones de   repetibilidad incluyen: El mismo procedimiento de <i>medición, </i>el mismo   observador u operador, el mismo <i>instrumento </i>de <i>medición </i>utilizado bajo las mismas condiciones, el mismo lugar (mismo laboratorio), y repetición en un corto <i>intervalo </i>de tiempo.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La   reproducibilidad puede ser expresada cuantitativamente,   como la desviación estándar de los resultados   obtenidos por distintos laboratorios en los resultados de un mismo ensayo, prueba o análisis <sup>[2]</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las condiciones que   pueden variar incluyen: Principio y <i>método </i>de <i>medición, </i>operador, <i>instrumento </i>de <i>medición, patrón </i>de referencia, lugar (laboratorio), condiciones de uso y tiempo.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Exactitud</b></font></p> </font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Proximidad entre el resultado de una <i>medida </i>o de la media de un conjunto de los mismos y el <i>valor verdadero </i>o <i>valor convencionalmente verdadero </i>del <i>mensurando, </i>expresado generalmente en función del error <sup>[2]</sup>.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el caso de un análisis rutinario, la exactitud será igual a la diferencia entre el valor medio obtenido al analizar un MRC (Material de Referencia Certificado) y su valor certificado (diferencia expresada como porcentaje del valor certificado).</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Robustez</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Medida de la capacidad de un procedimiento de medición química de permanecer inalterado por pequeñas, pero deliberadas variaciones en los parámetros del método y proveer una indicación de su confiabilidad durante un ensayo normal <sup>[2]</sup>.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RESULTADOS</b></font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Linealidad</b></font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se evaluaron 2 variantes, la primera construyendo curvas con los fármacos en el rango establecido y la segunda empleando los principios activos puros.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1ra Prueba. Curvas analíticas con los fármacos.</font></p>     <p align="justify"><a name="t3"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_tabla_03.gif" width="427" height="347"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2da Prueba. Curvas anal&iacute;ticas con los principios activos. Se prepararon soluciones de 2,5; 4,0; 5,0 y 6,0 mg-L<sup>-1</sup> (50%, 80%, 100% y 120% respectivamente del patr&oacute;n de referencia), obteni&eacute;ndose la respectiva curva de calibraci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><a name="t4"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_tabla_04.gif" width="426" height="165"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Límite de Detección y Límite de Cuantificación</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se prepararon soluciones de DPNa y DPMg de 1 - 5 mg-L<sup>-1</sup>, a partir de una solución inicial de 1000 mg-L<sup>-1</sup>. Luego se prepararon muestras de las mismas concentraciones de todos las muestras estudiadas, para hallar sus curvas de calibración en el espectrofotómetro a &lambda; = 258 nm. A partir de los valores obtenidos en cada curva de calibración hallamos el Límite de Detección (LD) y el Límite de Cuantificación (LC), usando para el cálculo las ecuaciones 1 y 4. </font></p>     <p align="justify"><a name="t5"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_tabla_05.gif" width="430" height="386"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Selectividad/Especificidad</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La selectividad del m&eacute;todo esta demostrado por el espectro UV obtenido para cada muestra, mostrando el pico absorci&oacute;n del analito respectivo compar&aacute;ndolo con el pico absorci&oacute;n de los analitos puros. Observ&aacute;ndose de esta forma las interferencias por los excipientes u otras impurezas. (<a href="#g1">Gr&aacute;ficos 1</a> y <a href="#g2">2</a>)</font></p>     <p align="justify"><a name="g1"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_grafico_01.gif" width="512" height="390"></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="g2"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_grafico_02.gif" width="507" height="400"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La selectividad de la DPNa es mayor para aquellos fármacos que tienen mayor recuperación, por ejemplo en el caso de NVC este presenta una mayor selectividad casi similar a la de la DPNa pura y su recuperación es del 109,7 % ocurre lo contrario para los fármacos que tienen menor recuperación como NRC que presenta menor selectividad y su recuperación es de 92,1%.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La selectividad de la DPMg esta relacionada también con la recuperación de esta en el método, como   observamos la selectividad es mayor para STI   ya que este tiene una mayor recuperación 99% en cambio la selectividad de los otros dos fármacos es menor al igual que su recuperación 96,4% de VDI y 93,1% de STC. </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Precisión /   Repetibilidad</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Realizada por el mismo ensayista, en dos días diferentes. Se prepararon 6 soluciones de la misma concentración (5 mg-L<sup>-1</sup>), para todas las muestras y se hizo la lectura de estas soluciones por espectrofotometría observando la repetibilidad de las lecturas, luego comparamos los valores de absorbancia de las muestras con los valores de los analitos puros en función de su concentración para hallar la Desviación Estándar Relativa (%DER) de cada uno (<a href="#t6">Tabla 6</a>).</font></p>     <p align="justify"><a name="t6"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_tabla_06.gif" width="442" height="383"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Como se puede observar, los resultados obtenidos, muestran en todos los casos un %DER por debajo del 1%.   </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><a name="t7"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_tabla_07.gif" width="452" height="254"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los   resultados obtenidos para esta prueba presentan un %DER menor al 1,5.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Exactitud</b></font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se prepararon patrones de 25 mg-L<sup>-1</sup> de DPNa y DPMg. Las muestras se prepararon a la misma concentración pero se les adicionó DPNa y DPMg en un 50 % de su concentración (12,5 mg-L<sup>-1</sup>) obteniendo la   recuperaci&oacute;n de cada analito aplicando la ecuaci&oacute;n 5 y descrita en la <a href="#t8">Tabla 8</a>. </font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_ecuacion_05.gif" width="400" height="79"></p>     <p align="center"><a name="t8"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_tabla_08.gif" width="437" height="387"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para las muestras estudiadas el valor de recuperaci&oacute;n esta dentro de 93,1 - 99,0% para DPMg y 92,2 -110,0% para DPNa.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Robustez</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se   realizaron pruebas de Fot&oacute;lisis, Term&oacute;lisis y estabilidad en funci&oacute;n del pH.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Fot&oacute;lisis. </b>Se   irradiaron muestras de 5 mg-L<sup>-1</sup> de concentraci&oacute;n, variando el tiempo de exposici&oacute;n entre 0 a 60 minutos en intervalos de 10 minutos a temperatura constante. Esta prueba nos sirvi&oacute; para observar la variaci&oacute;n de los espectros de   absorci&oacute;n de las diferentes muestras   en funci&oacute;n al tiempo de exposici&oacute;n a   radiaci&oacute;n ultravioleta de &lambda; = 325 nm.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los     <a href="#g3">Gráficos 3</a> y <a href="#g4">4</a> pertenecen a las muestras   irradiadas durante 60 minutos, tanto los espectros para   la DPMg como para DPNa son prácticamente similares, si bien en el caso de la DPNa existen ligeras variaciones atribuibles a la presencia de excipientes.</font></p>     <p align="justify"><a name="g3"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_grafico_03.gif" width="500" height="393"></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="g4"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_grafico_04.gif" width="497" height="390"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Termólisis. </b>Se sometieron muestras de 4 mg-L<sup>-1</sup> a variaciones de temperaturas desde 15 hasta 90°C en intervalos de 10°C, con plataformas de 10 minutos cada una.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el <a href="#g5">Gráfico 5</a>, se presenta el efecto térmico producido a 60° C sobre DPMg en los productos STI y VDI compuestos, ambos inyectables, al mismo tiempo, se aprecia que en STC comprimido los efectos sobre DPMg son menos acentuados que sobre los dos inyectables.</font></p>     <p align="justify"><a name="g5"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_grafico_05.gif" width="498" height="372"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Como se aprecia en la <a href="#f6">Figura 6</a>, el efecto t&eacute;rmico a 60&deg;C sobre DPNa es   mucho m&aacute;s acentuado, ya que los productos EDI, CFI,   KSG, MTI, CFC, NRC y VEI, sufren alteraciones estructurales reflejadas   en los espectros de absorci&oacute;n molecular, siendo que el NVC y VTI sufren un menor efecto.</font></p>     <p align="justify"><a name="f6"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_grafico_06.gif" width="502" height="382"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">pH. Se prepararon   5 soluciones de 5 mg-L<sup>-1</sup> cada una, tanto   de DPMg como de DPNa, en medio de HCl concentraciones   finales desde 0,1 hasta 0,5N.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al variar la concentración de HCl (incremento de pH) en el caso de la DPNa y la <a href="#f7">Figura 7</a>; la absorbancia crece hasta una concentración de 0,2 N y tiende a mantenerse constante para concentraciones mayores de ácido; ocurre lo contrario con la DPMg y la <a href="#f8">Figura 8</a>, esto es, la absorbancia disminuye hasta una concentración de 0,2 N y tiende a mantenerse constante para concentraciones mayores.</font></p>     <p align="justify"><a name="f7"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_grafico_07.gif" width="492" height="387"></p>     <p align="center"><a name="f8" id="f8"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v22n1/a10_grafico_08.gif" width="500" height="379"></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El artículo que presentamos describe un nuevo método para la determinación de Dipirona Sódica y Magnésica en fármacos, mediante Espectrofotometría de Absorción Molecular. El método posee alta precisión, exactitud, rapidez, y sencillez, por lo cual se constituye en un método muy apropiado, ya que puede determinar de forma cuantitativa trazas o impurezas de Dipirona Sódica o Magnésica en diferentes formas farmacéuticas.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La linealidad del método es alta con un coeficiente de correlación de 0,999 como valor mínimo en las diferentes pruebas, el método es altamente selectivo con límites de detección de 0,011 y 0,036 mg-L<sup>-1</sup> para DPNa y DPMg respectivamente y límites de cuantificación de 0,037 y 0,120 mg-L<sup>-1</sup> para DPNa y DPMg respectivamente, lo cual nos muestra la factibilidad técnica del método.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La recuperación de los analitos en las muestras es alta con un rango de 90 - 110 % al igual que la precisión determinada como repetibilidad y reproducibilidad de resultados con un %DER menor al 1%. </font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La exposición a la radiación ultravioleta no altera la determinación de dipirona, la temperatura es un parámetro a tomar en cuenta porque al incrementarse ésta, algunas muestras sufren alteraciones en sus espectros de absorción, debido posiblemente a la composición propia de cada fármaco.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se establece que la concentración mínima de HCl a emplearse en la determinación, es de 0,2N para ambos principios activos.</font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Estas tres últimas pruebas nos llevan a concluir el buen grado de robustez del método.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Finalmente como parte del trabajo se pretendió comparar contra un método volumétrico, lo cual no fue posible ya que las concentraciones de trabajo eran muy bajas y el método (yodometría) requiere de concentraciones mucho más altas.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los autores agradecen especialmente la valiosa y profesional colaboración de la Lic. Magaly Carmen Iriarte V.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al LQA - CIN - IBTEN por su incentivo y apoyo a la investigación.</font><font size="2"></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>REFERENCIAS</b></font></p> <font size="2">     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[1] United States Pharmacopeia, USP-NF, XXIV, 2002.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=659829&pid=S0250-5460200500010001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[2] Cáceres C. L.F., <i>Glosario de Términos en Análisis Químico Ambiental,</i>Para   Publicación.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=659830&pid=S0250-5460200500010001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify">&nbsp;</p> </font>      ]]></body><back>
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<label>1</label><nlm-citation citation-type="book">
<source><![CDATA[United States Pharmacopeia]]></source>
<year>2002</year>
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<label>2</label><nlm-citation citation-type="">
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<surname><![CDATA[Cáceres]]></surname>
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